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#解析力学の参考書> 「量子場を学ぶための場の解析力学入門」(1982) 前書きより: 『大学の理工学部の学生が #量子力学 の勉強を一応終え 次に #場の量子論 や 非常に多くの #自由度 を持つ系の #多体問題に 進む場合 その間にちょっとした #ギャップ がある. そのギャップを埋めよう…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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5月は「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換」 「つまり運動する時に…」。 #物体# とか # じゃない場合には、#運動#姿勢 っていう #自由度 があるんだよね。 ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97… #抗力 - Wikipedia

星野隆夫@PJ154

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) p4より: 『#強い相互作用 の基礎理論は ##自由度 を使った #ゲージ場の理論 で 与えられる事が分かっており #量子色力学(#QCD)と呼ぶ. #クォーク場 だけでなく #グルーオン場 も使って書かれ…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#解析力学_Lagrange形式編 61 ここまでで,1次元の #オイラー・ラグランジュ方程式 を 導出した. 一般のd次元の場合にも, 同様の手順で #変分法 により立式できる. 計算過程は下記URLの通り. ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA… #自由度(空間の次元)の個数だけ #連立偏微分方程式 が得られる.

宇宙科学たん (宇宙論・天文学・天体物理学・地球惑星科学・宇宙物理学の学術たん)@cosmology_tan

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今回で5回目 手話カフェ 新しい出会い、新しい発見、どんなことが起こるのか楽しみにしております 大阪大学吹田キャンパスで行います 参加者は大学生だけなく、誰でも参加できます 興味ある方は私に申し込んで下さい #大阪大学 #サインアートむらた #自由度 #初心者大歓迎 instagram.com/p/C6kRNDVv_1h/…

むらた☆しゅわ講師@murata_signart

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p203より 『#ホログラフィー の主張: 「#ブラックホール 内部の物理が その #地平面 上の #自由度 により記述される」 より一般的に 「#時空 のある #閉領域 内の #重力理論 が その #境界 上の自由度により記述される」』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#量子論の参考書> SGCライブラリ 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) p9より引用: 『#カラー自由度 に対し, u,d,s,c,b,t の違いを #フレーバー(#香り,flavor) の #自由度 という。 軽い #クォーク u,d,sの間で SU(3)#対称性 を考えるのは, フレーバーの SU(3) 対称性。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#解析力学の参考書> 「量子場を学ぶための場の解析力学入門」(1982) 前書きより: 『大学の理工学部の学生が #量子力学 の勉強を一応終え 次に #場の量子論 や 非常に多くの #自由度 を持つ系の #多体問題に 進む場合 その間にちょっとした #ギャップ がある. そのギャップを埋めよう…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) p4より: 『#強い相互作用 の基礎理論は ##自由度 を使った #ゲージ場の理論 で 与えられる事が分かっており #量子色力学(#QCD)と呼ぶ. #クォーク場 だけでなく #グルーオン場 も使って書かれ…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) maruzen-publishing.co.jp/item/b294150.h… p282より: 『一体 #M理論 自体は何なのか, それを記述する #自由度 は何か? その1つの候補として #Dブレイン,特に #D0ブレイン の 可能性が考えられている。 これがいわゆる #行列理論。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p281より 『#強結合 になった時,新しい 質量0の #自由度 を供給する事で 別の理論へ移る事が可能. これが #超弦理論#デュアリティ で 他の超弦理論に移る理由. 一般の #結合定数 では # という描像は不正確.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p281より: 『#超弦理論##結合定数 gが小さい時だけに よい #摂動論的#描像。 超弦理論は #非摂動的 な観点からみれば 決して弦だけの理論ではなく 摂動論的には見えない #自由度 を たくさん含んで…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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対立運動 (人間のみ) パーの動きは掌側外転(矢状面) グーの動きは尺側内転(前額面) 僅かな内旋運動を伴う 鞍関節、2軸性、母指手根中手関節 #親指 #自由度 #可動域

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